Вышедшие номера
Влияние структурного состояния и оксидного покрытия на механостабильность титана ВТ1-0 при его циклическом нагружении
Russian Foundation for Basic Research, RFBR and Czech Science Foundation , 19-58-26005
Бетехтин В.И. 1, Кадомцев А.Г. 1, Нарыкова М.В.1, Амосова О.В.1, Колобов Ю.Р.2, Sklenicka V.3, Dvorak J.3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия
3Institute of Physics of Materials, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, Czech Republic
Email: vladimir.betekhtin@mail.ioffe.ru, andrej.kadomtsev@mail.ioffe.ru, Maria.Narykova@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 12 мая 2021 г.
В окончательной редакции: 12 мая 2021 г.
Принята к печати: 13 мая 2021 г.
Выставление онлайн: 10 августа 2021 г.

Установлено, что усталостные свойства субмикрокристаллического титана существенно выше, чем для его крупнозернистого состояния. Нанесение оксидного покрытия ведет к небольшому повышению этих свойств для титана как с субмикрокристаллической, так и c крупнозернистой структурой. Анализируются некоторые особенности усталостного разрушения субмикрокристаллического и крупнозернистого титана. Ключевые слова: субмикрокристаллический и крупнозернистый титан, ВТ1-0, усталость, микродуговое оксидирование.
  1. N. Huang, P. Yang, Y.X. Leng, J.Y. Chen, H. Sun, J. Wang, G.J. Wang, P.D. Ding, T.F. Xi, Y. Leng. Biomaterials 24, 13, 2177 (2003)
  2. Ю.Р. Колобов. Рос. нанотехнологии 4, 11-12, 69 (2009)
  3. H. Gleiter. Progr. Mater. Sci. 33, 233 (1986)
  4. Р.З. Валиев, Г.В. Александров. Наноструктурные металлы, полученные методами интенсивной пластической деформации. Логос, М. (2002). 272 с
  5. Р.А. Андриевский, А.М. Глезер. УФН 179, 4, 337 (2009)
  6. Р.А. Андриевский. Успехи химии 83, 4, 365 (2014)
  7. В.И. Бетехтин, А.Г. Кадомцев, М.В. Нарыкова. ФТТ 62, 2, 267 (2020)
  8. J. Dvorak, V. Sklenicka, V.I. Betekhtin, A.G. Kadomtsev, P. Kral, M. Svoboda. Mater. Sci. Eng. A. 584, 103 (2013)
  9. В.И. Бетехтин, А.Г. Кадомцев, V. Sklenicka, I. Saxl. ФТТ 49, 10, 1787 (2007)
  10. В.И. Бетехтин, V. Sklenicka, Б.К. Кардашев, I. Saxl, А.Г. Кадомцев, М.В. Нарыкова. ФТТ 52, 8, 1517 (2010)
  11. Б.К. Кардашев, В.И. Бетехтин, М.В. Нарыкова, А.Г. Кадомцев, О.В. Амосова. ЖТФ 89, 10, 1563 (2019)
  12. В.И. Бетехтин, Ю.Р. Колобов, V. Sklenicka, А.Г. Кадомцев, М.В. Нарыкова, J. Dvorak, Е.В. Голосов, Б.К. Кардашев, И.Н. Кузьменко. ЖТФ 85, 1, 66 (2015)
  13. R. Lapovok, D. Tomus, J. Mang, Y. Estrin, T.C. Lowe. Acta Mater. 57, 2909 (2009)
  14. J. Ribbe, G. Schmitz, D. Gunderov, Y. Estrin, Y. Amouyal, S.V. Divinski. Acta Mater. 61, 5477 (2013)
  15. S.V. Divinski, G. Reglitz, I.S. Golovin, M. Peterlechner, R. Lapovok, Y. Estrin, G. Wilde. Acta Mater. 82, 11 (2015)
  16. X. Sauvage, R. Pippan. Mater. Sci. Eng A 410-411, 345 (2005)
  17. В.И. Бетехтин, А.Г. Кадомцев. ФТТ 47, 5, 801 (2005)
  18. A. Guinier, G. Fournet. Small-Angle Scattering of X-rays, J. Wiley, N.Y. (1955). 268 p
  19. I.R. Krammer. Fundamental Phenomena Mater. Sci. 4. N.Y. Plenum. Press. 351 (1967)
  20. V.F. Terentyev, S.V. Dobatkin, S.A. Nikulin, V.I. Kopylov, D.V. Prosvirnin, S.O. Rogachev, I.O. Bannykh. Kovove Mater. 49, 65 (2011)
  21. А.Ю. Виноградов, С. Хасимото. Металлы. 1, 51 (2004)
  22. В.И. Бетехтин, В.И. Владимиров, А.И. Петров, А.Г. Кадомцев. Поверхность. Физика, химия, механика 7, 144 (1986)
  23. В.И. Владимиров. Физическая природа разрушения металлов. Металлургия, М. (1984). 280 с
  24. В.И. Владимиров, А.Е. Романов. Дисклинации в кристаллах. Наука, Л. (1986). 223 с

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.